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  • usar para para parametrizar a trajetória a função s(t)=s(x→(t),x→0){\displaystyle s(t)=s({\vec {x}}(t),{\vec {x}}_{0})} com x→0{\displaystyle {\vec {x}}_{0}}...
    4 kB (766 palavras) - 13h48min de 31 de agosto de 2010
  • F→=F→H+F→p⇒F→p=F→−F→H{\displaystyle {\vec {F}}\;=\;{\vec {F}}_{H}\;+\;{\vec {F}}_{p}\Rightarrow \;\;\;{\vec {F}}_{p}\;=\;{\vec {F}}\;-\;{\vec {F}}_{H}} A maneira mais...
    5 kB (937 palavras) - 12h32min de 25 de janeiro de 2011
  • _{S}\rho ({\vec {r}}\times {\vec {v}})\;({\vec {v}}\cdot d{\vec {S}})\;=\;\rho (R_{s}\;v_{a}\;{\vec {u}}_{k})\int _{S}({\vec {v}}\cdot d{\vec {S}})} porque...
    4 kB (953 palavras) - 12h32min de 25 de janeiro de 2011
  • → x {\displaystyle {\vec {a}}_{x}\;=\;\left({\frac {D}{Dt}}{\vec {v}}\right)\cdot {\vec {u}}_{x}\;=\;\left({\frac {\partial {\vec {v}}_{x}}{\partial...
    4 kB (852 palavras) - 12h32min de 25 de janeiro de 2011
  • F → {\displaystyle {\vec {F}}} que acelera o bloco é constante a sua aceleração também será constante. Desta forma podemos usar: v f 2 = v i 2 + 2 a Δ...
    2 kB (385 palavras) - 13h23min de 5 de junho de 2013
  • {\displaystyle |{\vec {v}}|'={\frac {1}{2{\sqrt {{\vec {v}}\cdot {\vec {v}}}}}}({\vec {v}}\cdot {\vec {v}}\ '+{\vec {v}}\ '\cdot {\vec {v}})} | v → | ′...
    27 kB (5 534 palavras) - 12h51min de 8 de novembro de 2011
  • {\displaystyle \delta {\vec {M}}\;=\;\delta m\cdot {\vec {a}}\;=\;\delta m\left({\vec {v}}\cdot \nabla {\vec {v}}\;+\;{\frac {\partial {\vec {v}}}{\partial t}}\right)}...
    6 kB (1 257 palavras) - 10h01min de 12 de abril de 2018
  • i ^ + y j ^ {\displaystyle {\vec {r}}=x{\hat {i}}+y{\hat {j}}} Em 3D: r → = x i ^ + y j ^ + z k ^ {\displaystyle {\vec {r}}=x{\hat {i}}+y{\hat {j}}+z{\hat...
    11 kB (3 087 palavras) - 00h17min de 29 de maio de 2013
  • F → 25 + F → 35 + F → 45 {\displaystyle {\vec {F}}_{5}={\vec {F}}_{15}+{\vec {F}}_{25}+{\vec {F}}_{35}+{\vec {F}}_{45}\,\!} Genericamente teremos: F →...
    9 kB (1 493 palavras) - 16h45min de 2 de fevereiro de 2019
  • m a → {\displaystyle {\vec {F}}_{res}=m{\vec {a}}} Sabemos também que: a → = d v → d t {\displaystyle {\vec {a}}={\frac {d{\vec {v}}}{dt}}} e também que:...
    7 kB (1 884 palavras) - 00h13min de 29 de maio de 2013
  • {v^{2}}{2}})dV\;+\;\int _{S}[\rho (u\;+\;{\frac {v^{2}}{2}})\;-\;\sigma ]({\vec {v}}\cdot d{\vec {S}})} Escolhendo-se o volume de controle em torno do compressor...
    5 kB (1 286 palavras) - 18h44min de 17 de abril de 2018
  • {v^{2}}{2}})dV\;+\;\int _{S}[\rho (u\;+\;{\frac {v^{2}}{2}})\;-\;\sigma ]({\vec {v}}\cdot d{\vec {S}})} O trabalho realizado sobre o tanque é nulo, pois seu volume...
    4 kB (896 palavras) - 12h32min de 25 de janeiro de 2011
  • {\vec {v}}=-6{\vec {i}}+{\vec {j}}-{\vec {k}}+{\vec {i}}-3{\vec {j}}+2{\vec {k}}\,\!} v → = − 5 i → − 2 j → + k → {\displaystyle {\vec {v}}=-5{\vec {i}}-2{\vec...
    26 kB (5 572 palavras) - 08h46min de 29 de março de 2018
  • vantagem representar as coordenadas na vertical como v→=(xy){\displaystyle {\vec {v}}={\begin{pmatrix}x\\y\\\end{pmatrix}}}. Utilizando-se os vetores unitários...
    1 kB (212 palavras) - 19h27min de 11 de dezembro de 2012
  • x = v ¯ → = f → ( y , z ) {\displaystyle {\vec {v}}\;=\;v\;{\vec {u}}_{x}\;=\;{\vec {\bar {v}}}\;=\;{\vec {f}}(y,z)} A tensão sobre um elemento de volume...
    9 kB (1 750 palavras) - 16h45min de 18 de março de 2011
  • {\displaystyle \rho {\vec {g}}\;-\;\nabla p\;=\;\rho {\frac {D{\vec {v}}}{Dt}}\;\;\;\Rightarrow 0\;-\;\nabla p\;=\;\rho \left({\frac {\partial {\vec {v}}}{\partial...
    8 kB (1 857 palavras) - 14h46min de 16 de março de 2011
  • simplificam-se para ∇ p = μ 0 ∇ 2 v → {\displaystyle \nabla p=\mu _{0}\nabla ^{2}{\vec {v}}} onde p é a pressão, v é a velocidade e μ0 é a viscosidade do fluido...
    6 kB (981 palavras) - 01h48min de 14 de janeiro de 2015